Файл: Геологии дипломный проектработа тема работы Геофизические исследования в процессе бурения на Ярегском нефте титановом.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Дипломная работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.11.2023

Просмотров: 650

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
пород, привязка к разрезу результатов исследования другими методами каротажа, интервалов перфорации и др., привязка керна.

Гамма-гамма каротаж плотностной будет применяться для литологического расчленения разрезов скважин и оценки пористости породы при уже известном литологическом составе.

Скважинная акустическая кавернометрия (САК) выдаст информацию о фактическом диаметре необсаженной колонны и макроструктуре (кавернозности, трещиноватости пород, которые слагают стенки скважины).

Инклинометрия будет определяет угол наклона ствола скважины по отношению к горизонтальной плоскости и магнитного азимута искривления.

Эти данные необходимы для определения места нахождения забоя, его глубины и истинных глубин залегания пластов. Исходя из опыта ранее проведенных работ, можно сделать вывод, что проектируемый комплекс методов геофизических исследований скважин достаточен для решения поставленных задач.

  1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

    1. Методика и техника проведения геофизических исследований


Геофизические исследования в скважинах будут проводиться по общепринятой схеме.

Эталонирование и настройка аппаратуры будет осуществляться на базе экспедиции, а метрологическая поверка аппаратуры на скважине перед началом каротажа.

Регистрация ГИС будет проводиться с помощью станции КЕДР–02. Станция обеспечивает прием, обработку информационных сигналов, поступающих от скважинной аппаратуры. Она комплектуется импульсным датчиком глубины «Кедр ДГИ–1», датчиком магнитных меток глубины

«Кедр–ДММГ» и выносным блоком индикации
глубины «БГ».

В комплекте со станцией КЕДР–02 поставляется программа регистрации геофизических данных «Геофизика».

Стандартный каротаж будет выполняться с использованием подошвенного градиент-зонда A2.0M0.5N, потенциал-зонда N6.0M0.5A.

Масштаб записи: КС – 2,5 Ом-м/см, ПС – 12,5 мВ/см. Запись будет вестись с использованием скважинного прибора «К1А–723М».

Скорость записи – 2000 м/ч. Боковое каротажное зондирование будет выполняться зондами A1.0M0.1N, A4.0M0.5N, A8.0M0.5N, N11.0M0.5A.

Методика записи и масштаб такие же, как и при КС. Запись бокового каротажа будет проводиться в логарифмическом масштабе с модулем 6,25 см. Скорость записи и аппаратура такие же, как и при КС. Индукционный каротаж будет проводиться той же аппаратурой в масштабе 10 мСм/м, резистивиметрия

– в масштабе 1,0 – 2,0 Омм/см.

Прибор «К1А –723М» обеспечит измерения кажущегося удельного электрического сопротивления горных пород (БКЗ, БК), потенциала самопроизвольной поляризации, удельного электрического сопротивления

промывочной жидкости, кажущейся электрической проводимости горных пород (ИК).

Гамма-каротаж и нейтронный гамма-каротаж будут проводиться с использованием аппаратуры «РК5–76». Прибор «РК5–76» позволит провести радиоактивный каротаж с целью определения коэффициента пористости горных пород, регистрации естественной радиоактивности (гамма-каротаж) и локации муфт колонны обсадных труб. Масштаб записи ГК – 10 мкр/ч/см; НКТ – 0,1 – 0,45 усл.ед./см. Постоянная времени интегрирующей ячейки τ = 3;6. Скорость регистрации

200 600 м/ч. Датчик гамма-квантов сцинтилляционные счётчики-кристаллы NaI (40x80). Индикатор нейтронов – сцинтилляционный счётчик ЛДНМ (30x70). Источник нейтронов – плутоний- бериллиевый, мощностью 1x107 11,6x106 н/с. Прибор микрокаротажа позволит провести измерения электрического сопротивления пород зондами микрокаротажа с целью выделения коллекторов и измерения диаметра скважины.

Инклинометр ИОН–1 позволит непрерывно измерять азимут и зенитный угол скважины, а также угла поворота инклинометра. Определение координат скважины в пространстве позволит контролировать бурение в заданном направлении.


    1. Интерпретация геофизических данных


Обработка, интерпретация геофизической информации, а также определение фильтрационно-емкостных свойств и характера насыщения будет проводиться с использованием рассчитанных для данного месторождения петрофизических зависимостей.

Выделение коллекторов будет производиться по комплексу качественных и количественных признаков. Качественные признаки при выделении поровых коллекторов обусловлены проникновением в пласт фильтрата промывочной жидкости, вследствие чего происходит сужение

диаметра скважин за счет образования глинистой корки, фиксируемое кривой кавернометрии, а также образуется радиальный градиент кажущихся сопротивлений, измеряемый зондами с разной глубинностью исследований – БКЗ, ИК, БК и приращением на кривых микрозондирования (показания потенциал зонда больше показаний градиентзонда).

К количественным признакам относится отрицательная аномалия ПС, низкая
естественная радиоактивность горных пород.

Из эффективных толщин, выделяемых по качественным признакам, исключаются все прослои, характеризующиеся как уплотненные и глинистые хотя бы по одному из геофизических параметров.

Выделение эффективных толщин будет проводиться по положительным приращениям на микрозондах, отрицательной аномалией ПС, наличию глинистой корки на кавернограмме, по проникновению фильтрата в пласт по БКЗ; по отрицательной амплитуде ПС, относительной эффективной проницаемости, а также по предельным значениям параметров.

Удельное электрическое сопротивление пород (ρп) будет определяться по методу БКЗ, БК, ИК. Одновременно будет происходить оценка качества записи электрических методов ГИС. Удельное сопротивление промывочной жидкости будет определена в процессе скважинных измерений (резистивиметрия).

Определение качества материалов БКЗ из-за отсутствия мощных плотных пластов проводится по глинистым и водоносным пластам.

К факторам, затрудняющим интерпретацию, можно отнести наличие эффекта экранирования выше и нижележащими пластами, переслаивание глинистых, плотных и проницаемых прослоев.

Также будут проводиться определения относительной амплитуды ПС (Апс) и двойного разностного параметра по ГК (Jгк).

Определение относительной амплитуды ПС проводится следующим образом. В изучаемом разрезе выделяется водоносный пласт с минимальной

глинистостью, который принимается за опорный. Учитывается градиент

изменения ПС с глубиной, максимальная амплитуда в изучаемом пласте рассчитывалась по формуле:

Емах = Еопор + Х[(Нпл
- Нопор)/Y], где Нпл глубина изучаемого пласта;

Нопор глубина опорного пласта.

Двойной разностный параметр по ГК определяется по формуле:

Jгк = (Jгк - Jгк мин) / (Jгк макс - Jгк мин), где Jнк – показания по ГК против изучаемого пласта; Jгк мин минимальное показание против опорного пласта;

Jгк макс максимальное показание против опорного пласта.

Общая пористость будет рассчитываться по ННК-т. Для определения водородосодержания реализована методика, разработанная во ВНИИГеофизике. Методика заключается в нормировании диаграмм НК в единицах водородосодержания по логарифмической шкале. Модуль логарифмирования определяется по двум опорным пластам.

В качестве пласта высокого водородосодержания будут использоваться пласты размытых глин. Эти пласты обладают, как правило, минимальными в изучаемом участке разреза показаниями ННК-т. Им в зацементированной каверне при dкав < 2dс приписывается значение ωΣ = 40%, а при dкав > 2dс - ωΣ = 50%. В качестве второго опорного пласта будет использоваться водонасыщенный песчаный пласт с минимальной глинистостью, коэффициент пористости будет определяться независимым методом (по керну, по данным других видов каротажа). Чтобы выйти на водородосодержание опорного пласта в Кпоп необходимо введение поправки ωсв * Кгл (поправка за связанную воду).

Водородосодержание приводится к общей пористости следующим уравнением:

Кпо = ωΣ - ωcd * Кгл; где: ωΣ суммарное водородосодержание;

ωсв водородосодержание связанной воды; Кгл объёмная